MAX7219工作原理简介
- 格式:doc
- 大小:28.00 KB
- 文档页数:3
MAX7219是MAXIM公司生产的串行输入/输出共阴极数码管显示驱动芯片,一片MAX7219可驱动8个7段(包括小数点共8段)数字LED、LED条线图形显示器、或64个分立的LED发光二级管。
该芯片具有10MHz传输率的三线串行接口可与任何微处理器相连,只需一个外接电阻即可设置所有LED的段电流。
它的操作很简单,MCU只需通过模拟SPI三线接口就可以将相关的指令写入MAX7219的内部指令和数据寄存器,同时它还允许用户选择多种译码方式和译码位。
此外它还支持多片7219串联方式,这样MCU就可以通过3根线(即串行数据线、串行时钟线和芯片选通线)控制更多的数码管显示。
MAX7219的外部引脚分配如图1所示及内部结构如图2所示。
图1 MAX7219的外部引脚分配图2 MAX7219的内部引脚分配各引脚的功能为:DIN:串行数据输入端DOUT:串行数据输出端,用于级连扩展LOAD:装载数据输入CLK:串行时钟输入DIG0~DIG7:8位LED位选线,从共阴极LED中吸入电流SEG A~SEG G DP 7段驱动和小数点驱动ISET:通过一个10k电阻和Vcc相连,设置段电流MAX7219有下列几组寄存器:(如图3)MAX7219内部的寄存器如图3,主要有:译码控制寄存器、亮度控制寄存器、扫描界限寄存器、关断模式寄存器、测试控制寄存器。
编程时只有正确操作这些寄存器,MAX7219才可工作。
图 3 MAX7219内部的相关寄存器分别介绍如下:(1)译码控制寄存器(X9H)如图4所示,MAX7219有两种译码方式:B译码方式和不译码方式。
当选择不译码时,8个数据为分别一一对应7个段和小数点位;B译码方式是BCD译码,直接送数据就可以显示。
实际应用中可以按位设置选择B译码或是不译码方式。
图4 MAX7219的译码控制寄存器(2)扫描界限寄存器(XBH)如图5所示,此寄存器用于设置显示的LED的个数(1~8),比如当设置为0xX4时,LED 0~5显示。
多功能LED译码显示驱动IC PS7219 1 引言PS7219是由力源公司自行研制、开发的一款新型多功能8位LED显示驱动IC。
接口采用三线SPI方式,用户只需简单修改内部相关的控制或数字RAM,便可很容易地实现多位LED显示。
在性能上PS7219与MAXIM 公司的MAX7219完全兼容,并增加了位闪等功能。
PS7219具有多个级联特性,为大屏幕LED显示提供了方便。
在理论上,只需三根用户I/O口控制线,便可以实现无穷多的LED级联显示。
在实际应用中,已实现了149片PS7219级联,可以控制1192位LED 显示。
2 PS7219特点与引脚说明PS7219的特点:★ 串行接口(16位控制字);★ 8位共阴级LED显示驱动;★ 显示位数1~8,可数字调节;★ 按位进行BCD译码/不译码数字制;★ 16级亮度数字控制;★ 上电LED全熄;★ 提供位闪功能;★ 多个PS7219级联可实现任意多的LED显示;★ 宽24脚双列直插模块封装。
PS7219引脚图如图1所示。
引脚功能说明见表1。
3 PS7219内部结构如图2 所示,PS7219由六部分组成。
图2 PS7219内部组成框图图1 PS7219引脚排列3.1 串行输入缓冲部分主要功能是与外部控制信号接口,将控制命令串行读入,并进行串并转换,供控制器读取。
3.2 控制器是整个IC的核心部分。
它先将输入缓冲部分的控制字读入处理,根据其地址值送到相应的控制RAM或数字RAM,同时将数据送入串行同步输出部分,以便在下一个控制字输入周期,将其串行输出。
3.3 控制RAM数据RAM这两部分一起控制LED译码显示部分,实现不同功能及字符的显示。
控制RAM包括:空操作寄存器,译码模式控制寄存器,亮度控制寄存器,掉电控制寄存器,闪烁控制寄存器,测试控制寄存器和扫描界线寄存器。
数据RAM包括:数据1—8寄存器。
3.4 LED译码显示根据控制RAM和数据RAM的不同值,来实现相应的显示功能。
大尺寸LED数码显示驱动电路设计与应用Maxim公司的MAX7219芯片用于动态扫描显示驱动,芯片内有可存储显示信息的8x8静态RAM、动态扫描电路以及段、位驱动器。
它与通用微处理器有3根串行线相连,最多可驱动8个共阴数码管或64个发光二极管。
采用MAX7219芯片实现LED数码显示,具有电路紧凑、可节省CPU的I/O接口、芯片功能强大、编程简单等优点,得到了广大电路设计者认可。
然而MAX7219的工作电压为5 V,共阴极LED显示驱动,只适用于3.5 V以下电压驱动的LED数码管,限制了其使用范围。
本文提出一种基于MAX7219芯片,具有扩展驱动能力的LED数码显示电路。
主要应用在大尺寸、高亮度LED数码管的显示电路。
1 电路器件功能简介1.1 MAX7219功能简介MAX7219为24引脚芯片,如图1所示。
有+5 V电源和2个GND引脚;DIG 0~DIG 7引脚为8位数字驱动线,输出位选信号;SEG A~SEG G和SEG DP引脚为LED 7段驱动线和小数点线,供给显示器驱动电流;SET引脚外接电阻调整LED显示亮度;DIN(数据输入端)、CLK(时钟输入端)、LOAD(锁存信号)引脚,构成与通用微处理器3线串行线相连,接收的数据和命令格式为16位数据包;DOUT 引脚是串行数据输出端口,用于多片MAX7219级联扩展显示。
图1 MAX7219的引脚分布16位数据采用串行移位接收方式,即单片机将16位二进制数逐位发送到DIN 端。
在CLK上升沿到来前准备就绪,CLK的每个上升沿将一位数据移入MAX7219内移位寄存器,当16位数据移入完毕,在LOAD引脚信号上升沿将16位数据装入MAX7219内的相应位置,在MAX7219内部硬件动态扫描显示控制电路作用下实现动态显示。
对MAX7219的控制操作很方便,其片内具有8个位寄存器和6个控制寄存器。
位寄存器对应LED的具体显示内容,控制寄存器决定LED的工作方式。
MAX7219的PROTEUS仿真MAX7219是美国MAXIM(美信)公司生产的串行输入/输出共阴极显示驱动器。
它采用了3线串行接口,传送速率达10M数据,能驱动8位七段数字型LED或条形显示器或64只独立的LED。
MAX7219内置BCD码译码器、多路扫描电路、段和数字驱动器和存储每一位的8*8静态RAM。
能方便的用模拟或数字方法控制段电流的大小,改变显示器的数量;能进入低功耗的关断模式(仅消耗150uA电流,数据保留);能方便地进行级联。
可广泛用于条形图显示、七段显示、工业控制、仪器仪表面板等领域。
而且其最重要的一点是,每个显示位都能个别寻址和刷新,而不需要重写其他的显示位,这使得软件编程十分简单且灵活。
MAX719后缀表示其封装方式和工作温度,如表所示:一. MAX7219的结构和功能1.引脚说明MAX7219的引脚排列如图所示,各引脚功能叙述如下:(1)脚:DIN,串行数据输入。
在CLK的上升沿到来时,数据被移入到内部的16位移位寄存器中。
(2)、(3)、(5)~(8)、(10)、(11)脚:DIG0—DIG7,输入。
8位数字位位选线,从共阴极显示器吸收电流。
(4)、(9)脚:GND,地。
两个引脚必须连接在一起。
(12)脚:LOAD,数据装载输入端。
在LOAD上升沿,移位寄存器接受的数据被锁存。
(13)脚:CLK,时钟输入端,最高时钟频率10MHz。
在CLK的上升沿,数据被移入到内部的16位移位寄存器中。
在CLK的下降沿,数据从DOUT脚输出。
(14)~(15)、(20)~(23)脚:输出。
七段驱动器和小数点驱动器。
它供给显示器电流。
(18)脚:ISET,电流调节端。
通过一个电阻和VCC相连,来调节最大段电流。
(19)脚:VCC。
电源输入端。
(24)脚:DOUT。
串行数据输出。
输入到DIN的数据在16.5各时钟周期后,在DOUT端有效。
该脚常用于几个MAX7219的级联。
2.串行数据传送的说明MAX7219采用串行寻址方式,在传送的串行数据中包含内部RAM的地址。
MAX7219工作原理简介MAX7219是一个采用3线串行接口的8位共阴极7段LED显示驱动器。
本文分析了MAX7219各个寄存器的功能,并结合MAX7219的工作时序,给出了MAX7219在Motorola MC68HC908单片机系统中的一个应用实例。
关键词: MCU;MAX7219;LED Motorola MC68HC908MAX7219工作时序及其寄存器MAX7219是一个高性能的多位LED显示驱动器,可同时驱动8位共阴极LED或64个独立的LED。
其内部结构框图如图1所示,主要包括移位寄存器、控制寄存器、译码器、数位与段驱动器以及亮度调节和多路扫描电路等。
MAX7219 采用串行接口方式,只需LOAD、DIN、CLK三个管脚便可实现数据传送。
DIN管脚上的16位串行数据包不受LOAD状态的影响,在每个CLK的上升沿被移入到内部16位移位寄存器中。
然后,在LOAD的上升沿数据被锁存到数字或控制寄存器中。
LOAD必须在第16个时钟上降沿或之后,但在下一个时钟上升沿之前变高,否则数据将会丢失。
DIN端的数据通过移位寄存器传送,并在16.5个时钟周期后出现在DOUT端,随CLK 的下降沿输出。
MAX7219的操作时序如图2所示。
MAX7219的串行数据标记为D15~D0,其中低8位表示显示数据本身,最高的4位D15~D12未使用,寻址内部寄存器的地址位占用D11~D8,选择14个内部寄存器,见表1。
图1 MAX7219内部结构框图图2 MAX7219的数据传送时序MAX7219 内部具有14个可寻址数字和控制寄存器。
其中的8个数字寄存器由一个片内8×8双端口SRAM实现。
它们可直接寻址,因此可对单个数进行更新并且通常只要 V+超过2V数据就可保留下去。
除8个数位寄存器之外,还有无操作、译码方式、亮度调整、扫描位数、睡眠模式和显示器测试6个控制寄存器。
无操作寄存器用于多片MAX7219级联,在不改变显示或不影响任意控制寄存器条件下,它允许数据从DIN传送到DOUT。
MAX7219驱动单个88点阵LED模块模块介绍MAX7219 是一种集成化的串行输入/输出共阴极显示驱动器,它连接微处理器与8位数字的7段数字LED显示,也可以连接条线图显示器或者64个独立的LED。
其上包括一个片上的B型BCD编码器、多路扫描回路,段字驱动器,而且还有一个8*8的静态RAM用来存储每一个数据。
只有一个外部寄存器用来设置各个LED的段电流。
一个方便的四线串行接口可以联接通用的微处理器。
每个数据可以寻址在更新时不需要改写所有的显示。
MAX7219同样允许用户对每一个数据选择编码或者不编码。
整个设备包含一个150μA的低功耗关闭模式,模拟和数字亮度控制,一个扫描限制寄存器允许用户显示1-8位数据,还有一个让所有LED发光的检测模式。
只需要3个IO口即可驱动1个点阵!点阵显示时无闪烁!支持级联!模块参数:1.单个模块可以驱动一个8*8共阴点阵2.模块工作电压:5V3.模块尺寸:长3.2厘米X宽3.2厘米X高1.3厘米4.带4个固定螺丝孔,孔径3mm5.模块带输入输出接口,支持多个模块级联接线说明:1.模块左边为输入端口,右边为输出端口。
2.控制单个模块时,只需要将输入端口接到CPU3.多个模块级联时,第1个模块的输入端接CPU,输出端接第2个模块的输入端,第2个模块的输出端接第3个模块的输入端,以此类推...器件列表◆Keywish Arduino Uno R3 主板*1◆USB 接口线*2◆MAX7219显示驱动器*1◆8位数字的7段数字LED显示*1◆跳线*4接线Arduino MAX7219显示驱动器VCC VCCGND GND5 CLK6 CS7 DIN程序#include "LedControl.h"int DIN =7;int CS =6;int CLK =5;byte e[8]={0x7C,0x7C,0x60,0x7C,0x7C,0x60,0x7C,0x7C};byte d[8]={0x78,0x7C,0x66,0x66,0x66,0x66,0x7C,0x78};byte u[8]={0x66,0x66,0x66,0x66,0x66,0x66,0x7E,0x7E};byte c[8]={0x7E,0x7E,0x60,0x60,0x60,0x60,0x7E,0x7E};byte eight[8]={0x7E,0x7E,0x66,0x7E,0x7E,0x66,0x7E,0x7E};byte s[8]={0x7E,0x7C,0x60,0x7C,0x3E,0x06,0x3E,0x7E};byte dot[8]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18};byte o[8]={0x7E,0x7E,0x66,0x66,0x66,0x66,0x7E,0x7E};byte m[8]={0xE7,0xFF,0xFF,0xDB,0xDB,0xDB,0xC3,0xC3};LedControl lc=LedControl(DIN,CLK,CS,0);void setup(){lc.shutdown(0,false);//The MAX72XX is in power-saving mode on startup lc.setIntensity(0,15);// Set the brightness to maximum valuelc.clearDisplay(0);// and clear the display}void loop(){byte smile[8]={0x3C,0x42,0xA5,0x81,0xA5,0x99,0x42,0x3C};byte neutral[8]={0x3C,0x42,0xA5,0x81,0xBD,0x81,0x42,0x3C};byte frown[8]={0x3C,0x42,0xA5,0x81,0x99,0xA5,0x42,0x3C};printByte(smile);delay(1000);printByte(neutral);delay(1000);printByte(frown);delay(1000);printEduc8s();lc.clearDisplay(0);delay(1000);}void printEduc8s(){printByte(e);delay(1000);printByte(d);delay(1000);printByte(u);delay(1000);printByte(c);delay(1000);printByte(eight);delay(1000);printByte(s);delay(1000);printByte(dot);delay(1000);printByte(c);delay(1000);printByte(o);delay(1000);printByte(m);delay(1000);}void printByte(byte character []) {int i =0;for(i=0;i<8;i++){lc.setRow(0,i,character[i]); }}实验结果。
8位串行接口数码显示驱动器MAX7219及其应用潍坊高等专科学校 王瑞兰LED数码管的应用已十分广泛,用于数码管显示的驱动电路种类较多,但大致可分为静态显示驱动和动态扫描显示驱动两大类别。
本文所要介绍的MAX7219芯片就是 用于动态扫描显示驱动的芯片。
该芯片的特点是利用一块芯片就能完成8位字数据和8位线数据的驱动,使得电路紧凑。
多芯片级联时,采用串行输入输出,可节省CPU的口线和接口芯片。
与数码管联接时无需限流电阻,8位显示的电流可通过一个外部电阻进行调节。
显示亮度也可通过程序进行控制。
片内具有,可以对输入的数据先进行译码再驱动输出,也可以将输入的数据直接驱动。
一、管脚功能MAX7219采用24管脚DIP和SO两种封装形式,管脚排列如图1所示,各引脚功能见表1。
二、MAX7219内部结构MAX7219的内部功能框图如图2所示。
16位移位寄存器所存数据为D0~D15,见表2。
D8~D11为寄存器地址,D0-D7为数据,D12-D15为不关心位。
片内有14个寄存器,其中8个数据寄存器,寄存着与DIG 0-DIG 7对应的显示数据,地址依次为×1H-8H;6个控制寄存器,即译码控制寄存器(Decode Mode)、显示亮度控制寄存器(Intensity)、扫描频率限制寄存器(Scan Limit)、消隐控制寄存器(Shutdown)、显示测试寄存器Display Test)及无操作寄存器(No-Op),其地址依次为×9H-CH、×FH、×0H。
数据寄存器为8×8双指针SRAM。
因为各寄存器可直接寻址,所以寄存器的数据可分别进行修改。
寄存器的数据可以保存到电源电压降低到2V。
三、控制寄存器1. Shutdown 寄存器Shutdown 寄存器写入×××××××0B数据时,将呈现消隐状态。
MAX7219(MAX7221)LED驱动器介绍MAX7219(MAX7221)LED驱动器简介MAX7219(MAX7221)是一种多位LED显示驱动器,它采用3线串行接口传送数据,可直接与微处理器接口连接,用户可以方便修改其内部参数以实现多位LED 显示。
MAX7219(MAX7221)内部含硬件动态扫描电路、BCD译码器、段驱动器和位驱动器。
此外,MAX7219(MAX7221)内部还含有8X8 位静态RAM,用于存放8个数字的显示数据。
MAX7219(MAX7221)可直接驱动64 段LED点阵数码管。
当多片MAX7219(MAX7221)级联时,可控制更多的LED 点阵数码管。
MAX7219实物图 MAX7221实物图MAX7219(MAX7221)LED驱动器应用领域1、条线图显示应用领域。
2、仪表面板应用领域。
3、工业控制应用领域。
4、LED矩阵显示应用领域。
MAX7219(MAX7221)LED驱动器特点1、10MHz连续串行口。
2、独立的LED段控制。
3、数字的译码与非译码选择。
4、150μA的低功耗关闭模式。
5、亮度的数字和模拟控制。
6、高电压中断显示。
7、共阴极LED显示驱动。
8、限制回转电流的段驱动来减少EMI(MAX7221)。
9、SPI, QSPI, MICROWIRE串行接口(MAX7221)。
10、24脚的 DIP和 SO 封装。
MAX7219(MAX7221)LED驱动器管脚说明MAX7219(MAX7221)LED驱动器管脚内部分配MAX7219(MAX7221)LED驱动器寄存器下表列出了MAX7219(MAX7221)LED驱动器的14 个可寻址的数据寄存器和控制寄存器。
数据寄存器由一个在片上的8×8 的双向SRAM 来实现,它们可以直接寻址,所以只要在电压大于2V 的情况下每个数据都可以独立的修改或保存。
控制寄存器包括译码控制寄存器、亮度控制寄存器、扫描界限寄存器、关断模式寄存器、测试控制寄存器。
Max7219驱动程序一般的MCU因IO脚驱动能力不够,再加之MCU IO口资源有限,产品开发中通常是通过专门的驱动IC来驱动数码管。
7.1 学会看DatasheetMAX7219就是一款可以同时驱动8个数码管的IC。
下图是其引脚图及典型应用电路:我们的CPU只须三根线就可以控制MAX7219,这三根线是:DIN(第一脚),CS(第12脚),CLK(第13脚)。
DIN是数据输入脚,我们要显示的数据就是通过这根线发送到MAX7219的;CS是片选脚,MCU通过把该脚电平拉低来选中MAX7219,或者说MAX7219通过判断该引脚是否为低电平来使能该芯片。
CLK是时钟引脚,该时钟频率是MCU给到MAX7219的,MCU与7219之间的通信频率就根据该信号做基准。
7.2 MAX7219数据格式我们要让8个数码管显示"12345678",这个过程是怎么实现的呢?首先,要搞清楚MAX7219的数据格式,看图:MAX7219是以16位数据接收和发送的,也就是MCU传给MAX7219的数据必须是16位。
下面分析这16位数据格式:D15~D12为X:表示可以为任意值,因为这四位MAX7219目前还用不到。
D11~D8为ADDRESS:表示MAX7219的地址。
D7~D0为DATA,并且位7为高位(最先发送),位0位低位(最后发送)。
也就是当MCU向MAX7219发送一个16位数据时,其中的D11~D8表示选择MAX7219哪个地址,即数据D7~D0是送到该地址的。
7.3 地址译码MAX7219可以挂8个数码管,MCU是怎么把数据显示到指定的数码管的呢?这就要理解MAX7219的地址译码原理。
下图为MAX7219的地址映射图:D15~12以X表示,代表可为0,也可为1。
Digit0~7对应到8个数码管的地址。
Decode Mode:解码模式寄存器,其地址用16进制表示为0x09;Intensity:亮度调节寄存器,其地址用16进制表示为0x0A;Scan Limit:扫描范围寄存器,其地址用16进制表示为0x0B;Shutdown:省电模式,其地址用16进制表示为0x0C;Display Test:测试寄存器,其地址用16进制表示为0x0F;如果,我们要让第一个数码管显示,那么我们这里送到MAX7219的16位数据中的D11~8应该为0001。
MAX7219是MAXIM公司生产的串行输入/输出共阴极数码管显示驱动芯片,一片MAX7219可驱动8个7段(包括小数点共8段)数字LED、LED条线图形显示器、或64个分立的LED发光二级管。
该芯片具有10MHz传输率的三线串行接口可与任何微处理器相连,只需一个外接电阻即可设置所有LED的段电流。
它的操作很简单,MCU只需通过模拟SPI三线接口就可以将相关的指令写入MAX7219的内部指令和数据寄存器,同时它还允许用户选择多种译码方式和译码位。
此外它还支持多片7219串联方式,这样MCU就可以通过3根线(即串行数据线、串行时钟线和芯片选通线)控制更多的数码管显示。
MAX7219的外部引脚分配如图1所示及内部结构如图2所示。
图1 MAX7219的外部引脚分配图2 MAX7219的内部引脚分配各引脚的功能为:DIN:串行数据输入端DOUT:串行数据输出端,用于级连扩展LOAD:装载数据输入CLK:串行时钟输入DIG0~DIG7:8位LED位选线,从共阴极LED中吸入电流SEG A~SEG G DP 7段驱动和小数点驱动ISET:通过一个10k电阻和Vcc相连,设置段电流MAX7219有下列几组寄存器:(如图3)MAX7219内部的寄存器如图3,主要有:译码控制寄存器、亮度控制寄存器、扫描界限寄存器、关断模式寄存器、测试控制寄存器。
编程时只有正确操作这些寄存器,MAX7219才可工作。
图 3 MAX7219内部的相关寄存器分别介绍如下:(1)译码控制寄存器(X9H)如图4所示,MAX7219有两种译码方式:B译码方式和不译码方式。
当选择不译码时,8个数据为分别一一对应7个段和小数点位;B译码方式是BCD译码,直接送数据就可以显示。
实际应用中可以按位设置选择B译码或是不译码方式。
图4 MAX7219的译码控制寄存器(2)扫描界限寄存器(XBH)如图5所示,此寄存器用于设置显示的LED的个数(1~8),比如当设置为0xX4时,LED 0~5显示。
MAX7219共阴极 LED数码管显示驱动(一)、 MAX7219MAX7219是一种串入、并出的共阴极LED数码管显示驱动器,每片可驱动8 位 LED数码管显示,与单片机的接口只要 3 根线,内带BCD译码器,及显示测试、移位、锁存器等,输出电流达40mA,外头只要一只亮度调整电阻。
MAX7219引脚图1、引脚功能说明DIN:串行数据输入端,CLK的上涨沿时数据被载入内部16 位移位存放器中CLK:串行时钟输入端,最高工作频次可达10MHzLOAD:片选端,低电平接收DIN 端的数据,高电平常数据被所存DIG0~7: LED的位控制端A~DP:LED的端控制端DOUT:串行数据输出端,用于芯片的级联ISET:硬件亮度调整端,在该引脚与VCC之间跨接一个电阻,LED的亮度即可经过该电阻来调理,流过LED的段驱动均匀电流为流过此电阻电流的100 倍, 此电阻值范围为:10~80K 之间。
2、内部存放器说明A、译码方式选择存放器地点:09H赋值: FFH表示使用MAX7219内部的BCD译码器00H表示不使用MAX7219内部的 BCD译码器B、亮度调理存放器地点:0AH赋值:00H~0FH 可改变MAX7219所驱动的LED的亮度,其变化范围在1/32~31/32之间C、扫描位数设定存放器地点:0BH赋值: 00H所有位不显示01H~07H挨次对应于1~8 位及前方位所有显示(即需显示的位应为“1”)D、待机模式开关存放器地点:0CH赋值: 00H LED全灭01H LED正常显示E、显示器测试存放器地点: 0FH赋值: 00H LED为正常显示状态01H LED测试状态,即LED全亮F、8 位LED显示数据存放器地点: 01H~08H对这些存放器赋值(即需显示的内容),就会在对应的1~8 位LED数码管上显示出来3、使用注意事项因为电源中杂波或邻近的电磁等扰乱信号,使MAX7219在上电后不显示或乱显示;为了除去这类现象应在 MAX7219的 VCC端与地之间接一只104pf 的瓷片电容,在LOAD端于地之间接一只10K 的电阻。
多功能串行LED显示驱动器MAX7219MAX7219是美国MAXIM(美信)公司推出的多位LED显示驱动器,采用3线串行接口传送数据,可直接与单片机接口,用户能方便修改其内部参数,以实现多位LED显示。
它内含硬件动态扫描显示控制,每枚芯片可驱动8个LED数码管。
显然,它可直接驱动64段LED条形图显示器。
当多片MAX7219级联时,可控制更多的LED。
显示的数据通过单片机数据处理后,送给MAX7219显示。
当然,也完全可以将MAX7219的一部分用于条形图显示,一部分用于其他显示(如数字和字母等)。
1.内部逻辑结构它主要由8个数位寄存器和6个控制寄存器组成:1)数位寄存器7~0:它决定该位LED显示内容。
2)译码方式寄存器:它决定数位寄存器的译码方式,它的每一位对应一个数位。
其中,1代表B码方式;0表示不译方式。
若用于驱动LED数码管,应将数位寄存器设置为B码方式;当用于驱动条形图显示器时,应设置为不译码方式。
3)扫描位数寄存器:设置显示数据位的个数。
该寄存器的D2~D0(低三位)指定要扫描的位数,支持0~7位,各数位均以1.3kHz的扫描频率被分路驱动。
4)亮度控制寄存器:该寄存器通常用于数字控制方式,利用其D3~D0位控制内部脉冲宽度调制DAC的占空比来控制LED段电流的平均值,实现LED的亮度控制。
D3~D0取值可从0000~1111,对应电流占空比则从1/32变化到31/32,共16级,D3~D0的值越大,LED显示越亮。
而亮度控制寄存器中的其他各位未使用,可置任意值。
5)显示测试寄存器:它用来检测外挂LED数码管各段的好坏。
当D0置为1时,LED处于显示测试状态,所有8位LED的段被扫描点亮,电流占空比为31/32;若D0为0,则处于正常工作状态。
D7~D1位未使用,可任意取值。
6)关断寄存器:用于关断所有显示器。
当D0为0时,关断所有显示器,但不会消除各寄存器中保持的数据;当D0设置为1时,正常工作。
/MAX7221串行接口8位LED显示驱动器一、概述MAX7219/MAX7221是一种集成化的串行输入/输出共阴极显示驱动器,它连接微处理器与8位数字的7段数字LED显示,也可以连接条线图显示器或者64个独立的LED。
其上包括一个片上的B型BCD编码器、多路扫描回路,段字驱动器,而且还有一个8*8的静态RAM用来存储每一个数据。
只有一个外部寄存器用来设置各个LED的段电流。
MAX7221与SPI™、QSPI™以及MICROWIRE™相兼容,同时它有限制回转电流的段驱动来减少EMI(电磁干扰)。
一个方便的四线串行接口可以联接所有通用的微处理器。
每个数据可以寻址在更新时不需要改写所有的显示。
MAX7219/MAX7221同样允许用户对每一个数据选择编码或者不编码。
整个设备包含一个150μA的低功耗关闭模式,模拟和数字亮度控制,一个扫描限制寄存器允许用户显示1-8位数据,还有一个让所有LED发光的检测模式。
在应用时要求3V的操作电压或segment blinking,可以查阅MAX6951数据资料。
二、应用条线图显示仪表面板工业控制LED矩阵显示三、管脚配置四、功能特点●10MHz连续串行口●独立的LED段控制●数字的译码与非译码选择●150μA的低功耗关闭模式●亮度的数字和模拟控制●高电压中断显示●共阴极LED显示驱动●限制回转电流的段驱动来减少EMI(MAX7221)●SPI,QSPI,MICROWIRE串行接口(MAX7221)●24脚的DIP和SO封装五、分类信息芯片工作温度范围管脚封装MAX7219CNG0°C to+70°C24Narrow Plastic DIP MAX7219CWG0°C to+70°C24Wide SO MAX7219C/D0°C to+70°C Dice*MAX7219ENG-40°C to+85°C24Narrow Plastic DIP MAX7219EWG-40°C to+85°C24Wide SO MAX7219ERG-40°C to+85°C24Narrow CERDIP九、时序图十、详细描述(一)MAX7219和MAX7221的不同之处MAX7219和MAX7221是相同的除了以下两点:(1):MAX7219的段驱动有回流限制可以减少EMI;(2):MAX7219的串行口和SPI完全兼容。
MAX7219原理及其应用西安通信学院(710106) 王建华 逄玉台摘 要 在单片机应用系统中,单片机与LED的连接有并行和串行方式。
由于串行方式占用单片机口线少,因而得到广泛应用。
MAX7219芯片是一个专用的八位LED显示驱动串行接口,文章介绍了其组成原理、应用电路、程序设计及应用中应注意的问题。
关键词 寄存器 液晶显示器 单片机MAX7219是微处理器和共阴极七段——八位LED显示、图条/柱图显示或64点阵显示接口的小型串行输入/输出芯片。
片内包括BCD译码器、多路扫描控制器、字和位驱动器和8×8静态RAM。
外部只需要一个电阻设置所有LED显示器字段电流。
MAX7219和微处理器只需三根导线连接,每位显示数字有一个地址由微处理器写入。
允许使用者选择每位是BCD译码或不译码。
使用者还可选择停机模式、数字亮度控制、从1~8选择扫描位数和对所有LED显示器的测试模式。
1 MAX7219工作原理1.1 MAX7219简介MAX7219和单片计算机连接有三条引线(DIN、CLK、LOAD),采用16位数据串行移位接收方式。
即单片机将16位二进制数逐位发送到DIN端,在CLK上升沿到来前准备就绪,CLK的每个上升沿将一位数据移入MAX7219内移位寄存器,当16位数据移入完,在LOAD引脚信号上升沿将16位数据装入MAX7219内的相应位置,在MAX7219内部硬件动态扫描显示控制电路作用下实现动态显示。
1.2 MAX7219引脚说明MAX7219为24引脚芯片,引脚排列如图1所示,各引脚功能如下:DIN:串行数据输入端;DIG0~DIG7:LED位线;LOAD:数据装载信号输入端;SEGA~SEGG,SEGDp:段码输出端;ISET:硬件亮度调节端;DOUT:串行数据输出端;CLK:移位脉冲输入端;V+:正电源;GND:地。
SEGDpSEGASEGCSEGDDOUTDINDIG0DIG4GNDDIG6DIG2DIG3DIG7GNDDIG5DIG1LOAD CLKSEGFSEGBSEGGISETSEGEV+图1 MAX7219引脚图1.3 MAX7219内部组成结构MAX7219组成如图2所示。
max7219点阵屏工作原理MAX7219是一种数字电路芯片,用于驱动点阵屏,起源于MAXIM公司。
MAX7219的主要特点是在使用少量的I/O管脚的情况下,就能够驱动8×8的点阵屏甚至16×16的点阵屏。
MAX7219芯片采用了数字方式控制,有多个控制模式,主要有:1、不带显示存储器,仅驱动数字显示寄存器法下面我们来具体介绍一下MAX7219点阵屏的工作原理。
一、接线原理MAX7219有两个重要的管脚,一个是数字输出管脚,一个是列选择管脚。
数字输出管脚把数据发给点阵屏,列选择管脚则决定了需要显示的是哪一列的数据。
因为点阵屏是由多行、多列的 LED 灯组成的,它们通过多个引脚与 MAX7219 进行连接。
这个连接方式是以级联的方式连接的,也就是前一个屏幕的 data pin 与后一个屏幕的 input pin 连在一起,最后一个屏幕的 output pin 连接与控制芯片的 data pin , 所有点阵屏的共同管脚,比如chip select(片选)、load(装载)、clk(时钟)连接到了MAX7219的3、2、1管脚。
二、数据格式MAX7219点阵屏与单片机通信的数据有三个,一个是地址,一个是数据,一个是控制字。
其中地址是指向MAX7219内部寄存器,数据用于寄存器内部的信息,操作码是控制MAX7219的操作命令。
寄存器地址:MAX7219芯片内置有多个数据寄存器,比如:CODE_B,CODE_A,SHTDWN,TEST,DIG3-0,SCAN_DIG, INTEN ,DECODE_MODE。
各寄存器的功能就不再多赘述了。
在数据通信中,最重要的就是数据格式,如何格式化数据才能让MAX7219芯片理解?数据格式分两种:普通数据格式和控制字数据格式。
MAX7219内部有8个数字显示寄存器,用于显示8位数码或字符。
以将编号为0的数字显示寄存器的信息显示在LED上时为例,我们要按照一下方式进行数据输入:1、向控制器发送选通这名(chip select)信号。
MAX7219工作原理简介
MAX7219是一个采用3线串行接口的8位共阴极7段LED显示驱动器。
本文分析了MAX7219各个寄存器的功能,并结合MAX7219的工作时序,给出了MAX7219在Motorola MC68HC908单片机系统中的一个应用实例。
关键词: MCU;MAX7219;LED Motorola MC68HC908
MAX7219工作时序及其寄存器
MAX7219是一个高性能的多位LED显示驱动器,可同时驱动8位共阴极LED或64个独立的LED。
其内部结构框图如图1所示,主要包括移位寄存器、控制寄存器、译码器、数位与段驱动器以及亮度调节和多路扫描电路等。
MAX7219 采用串行接口方式,只需LOAD、DIN、CLK三个管脚便可实现数据传送。
DIN管脚上的16位串行数据包不受LOAD状态的影响,在每个CLK的上升沿被移入到内部16位移位寄存器中。
然后,在LOAD的上升沿数据被锁存到数字或控制寄存器中。
LOAD必须在第16个时钟上降沿或之后,但在下一个时钟上升沿之前变高,否则数据将会丢失。
DIN端的数据通过移位寄存器传送,并在16.5个时钟周期后出现在DOUT端,随CLK 的下降沿输出。
MAX7219的操作时序如图2所示。
MAX7219的串行数据标记为D15~D0,其中低8位表示显示数据本身,最高的4位D15~D12未使用,寻址内部寄存器的地址位占用D11~D8,选择14个内部寄存器,见表1。
图1 MAX7219内部结构框图
图2 MAX7219的数据传送时序
MAX7219 内部具有14个可寻址数字和控制寄存器。
其中的8个数字寄存器由一个片内8×8双端口SRAM实现。
它们可直接寻址,因此可对单个数进行更新并且通常只要 V+超过2V数据就可保留下去。
除8个数位寄存器之外,还有无操作、译码方式、亮度调整、扫描位数、睡眠模式和显示器测试6个控制寄存器。
无操作寄存器用于多片MAX7219级联,在不改变显示或不影响任意控制寄存器条件下,它允许数据从DIN传送到DOUT。
睡眠模式控制寄存器用于节省电源消耗,延长显示器的使用寿命。
当睡眠模式控制寄存器控制字节中的最低位D0=0时,为睡眠模式;D0=1时,为正常操作模式。
上电时所有的控制寄存器都复位,显示器都熄灭,芯片
进入睡眠模式。
睡眠模式下的各个寄存器保留原数据而不更新,消耗的电流少于250mA。
显示器测试寄存器有正常与测试两种设定模式,数据字节的D0位置0为正常模式,D0置1为测试模式。
测试时以31/32或15/16的占空比扫描全部数位段,使得所有显示器的所有段以最大的亮度点亮。
图3 显示器与寄存器数据位的对应关系
译码方式控制寄存器可以设置每个数位工作于BCD译码方式,或者非译码方式,控制字节的8位正好对应8个数位,该位为1表示该数位工作于BCD码方式,为0 表示该数位工作于非译码方式。
当采用代码BCD译码方式时,对10个数字“0~9”和5个字符“-,E,H,L,P”,译码器仅针对数字寄存器中数据的低四位D3~D0,而不考虑D6~D4位。
设置小数点(SEG DP)的D7与编码方式,点亮时,D7置"1",熄灭时,D7置“0”即可。
表2是BCD码的字符编码。
当选择不译码方式时,数据位D7~D0对应于LED的段线如图3所示。
显示器的亮度可以通过模拟与数字两种方式进行调整,模拟方式是在Vcc与ISET引脚之间外接一个电阻RSET,这时段驱动器提供的峰值电流约为ISET引脚电流的100倍,调整该电阻的大小即可改变显示器亮度,电阻的最小值为9.53KW,此时提供的段驱动电流典型值为40mA。
亮度的数字化调整是使用亮度调整寄存器,此时芯片内启用一个脉宽调制器,它受亮度调整寄存器低半字节D3~D0的控制,产生16种占空比不同的输出脉冲,形成16级亮度调整,此时以RSET设定峰值电流。
寄存器数据为×0H时,脉冲占空比为1/32,表示MAX7219驱动的段点亮时间仅为整周期的1/32,这是最暗的情况。
数据从×0H变化到×FH,表示脉冲占空比由1/32变化到31/32 (注意这里的分子只有奇数),此时扫描消隐期按比例递减,亮度线性递增。
因此寄存器数据为×FH时最亮,消隐期仅为1/32。
图4 MAX7219应用连接图
MAX7219 有驱动8个数码管的能力,但实际应用中不一定恰好是8个。
扫描位数寄存器用于设置显示器数码管的实际扫描个数,由扫描位数寄存器的D2~D0设定,其数据为×0H时,表示仅扫描数位0,数据为01H时,
扫描数位0与数位1,如此类推,直至数据为×7H,表示8个全扫描。
8个全部扫描时,扫描速率为 800Hz,只扫描N个时,扫描速率为8fOSC/N。
应注意扫描的位数变化对亮度有明显影响。
当扫描的数码管等于或少于3个时,单个数位驱动器将消耗较大的功率,因而必须依据使用的数码管实际数量调整电阻RSET的大小,限制消耗的电流。
显示器测试寄存器有正常与测试两种设定模式,数据字节的D0位置0为正常模式,D0置1为测试模式。
测试时,以31/32的占空比扫描MAX7219全部数位段,使得所有显示器的所有段以最大的亮度点亮。
MAX7219与MC68HC908GP32接口应用
MAX7219 采用串行通信,只需通过CLK、LOAD、DIN三根线便可与多种MCU 接口。
M68HC908系列单片机是新一类 Motorola高性能的8位单片机,具有速度高、功能强和价格低等特点,其指令码与M68HC05完全兼容。
Motorola自1999年推出该系列单片机以来,至今已推出了三十余种不同型号的MC68HC908单片机。
本文以Motorola在中国大力推广的通用型芯片MC68HC908GP32为例,介绍MAX7219与MC68HC908系列单片机的接口电路,如图4所示。
由于MC68HC908系列的单片机都具有一定数量的I/O管脚,所以该应用实例同样适用于其它型号的MC68HC908单片机,具有一定的代表性。
图中MC68HC908GP32的PORTB口工作于输出方式,并结合MAX7219的工作时序,对MAX7219进行控制。
WRI_INSTRU为MAX7219控制子程序,它在CLK管脚产生8个时钟脉冲,并将入口参数A中的8位值在CLK的上升沿串行输出到DIN。
LED_WR为MAX7219控制主程序,它首先置LOAD为低电平,然后通过两次调用 WRI_INSTRU完成向MAX7219写入16位串行数据,最后再置LOAD为高电平,产生一个上升沿脉冲以满足MAX7219的数据传送时序。
结语
MAX7219 能够驱动8个LED,可方便地对每位LED进行单独控制、刷新,不需重写整个显示器寄存器,通信方式采用串行数据方式,可与任何一种单片机方便接口。
Motorola MC68HC908系列单片机,多采用32.768KHz外部晶体,或内部集成了晶振电路,功能强大,抗干扰能力强。
它们构成的显示系统可应用在条状图形显示器、7段数码管显示器、工业控制器显示模板、面板表与LED矩阵显示器等众多场合。
■。